受控源和电阻等效变换.ppt

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1、作业1-71-141-182-2电流的参考方向标定方式:在连接导线上用箭头表示;约定:是一种任意选定的方向当i>0时参考方向与实际方向一致.当i<0时参考方向与实际方向相反...iAB在不引起歧义的情况下:iAB.1.2电路的基本物理量及其参考方向电压的参考方向标定方式约定:是一种任意选定的方向.当u>0时参考方向与实际方向一致;当u<0时参考方向与实际方向相反...uABu+_“+”为高电位端“-”为低电位端uAB1.2电路的基本物理量及其参考方向电压与电流的关联参考方向电流与电压的参考方向一致则称为关联参考方向,反之则为

2、非关联参考方向...iABu+_1.2电路的基本物理量及其参考方向功率的计算..iABu+_..iABu+_1.2电路的基本物理量及其参考方向当p>0时,吸收功率当p<0时,发出功率电阻功率的计算..iu+_R..iu+_R1.3电阻元件1.4独立电源实际电压源Us+_RsI..U+_实际电流源IsGsI..U+_1.5基尔霍夫定律基尔霍夫电流定律:KCL约定:流入取负,流出取正.KCL的另一种表达方式:流入节点的电流之和=流出该节点的电流之和..i1i2i3i4i51.5基尔霍夫定律基尔霍夫电流定律推广:节点→封闭面(广义

3、节点)例:已知i1、i2求i3....i1i2i3i5i6i8i4i7abcd1.5基尔霍夫定律基尔霍夫电压定律:KVL约定:电压降与回路绕行方向一致取正,反之取负u1+_u3+_u2+_u4+_1.5基尔霍夫定律含电流源的电路1、在电流源两端任意假设一个电压.2、暂时把它当作电压源处理,列写方程_+U_+R1R2R3US2US1IS++__I1I2I3第1章电路的基本概念与基本定律1.1电路和电路模型1.2电路的基本物理量及其参考方向1.3电阻元件1.4独立电源1.5基尔霍夫定律1.6电位的计算1.7受控源目录1.6电位的

4、计算4A_140V+20Ω90V+_6Ω6Ac10A5Ωadb1:离开参考点讨论电位没有意义.1.6电位的计算4A_140V+20Ω90V+_6Ω6Ac10A5Ωadb2:参考点选取的不同,各点的电位值也不同,但是任意两点之间的电压值是不变的.1.6电位的计算4A_140V+20Ω90V+_6Ω6Ac10A5Ωadb4A+140V20Ω+90V6Ω6Ac10A5Ωadb简化图:1.6电位的计算4A_140V+20Ω90V+_6Ω6Ac10A5Ωadb各节点电位:1.6电位的计算例电路如图(a)所示。试求开关S断开后,电流I和

5、b点的 电位。1.6电位的计算再根据KVL求得b点的电位我们可以用相应电压源来代替电位,画出图(b)电路,由此可求得开关S断开时的电流I1.6电位的计算例电路如图所示。电压表的读数为28V,求a、b、c、d、e各点的电位Ua、Ub、Uc、Ud、Ue和Us2。+_I+_abcdV_+eUS2+_...f18V5V5Ω3Ω6Ω10Ω1.6受控源受控源受控源是一种非常有用的电路元件,常用来模拟含晶体管、运算放大器等多端器件的电子电路。从事电子、通信类专业的工作人员,应掌握含受控源的电路分析.1.6受控源i1R1R2i21.7受控源

6、若一个电源的输出电压(电流)受到电路中其它支路的电压(电流)控制时,称为受控源由两条支路构成(四端元件)控制支路:开路或短路状态;被控支路:为一个电压源或电流源,其电压或电流的量值受某一条支路电压或电流的控制。1.7受控源受控源的分类电流控制电压源(CCVS:CurrentControlledVoltageSource)—电阻量纲:转移电阻....11’22’u1=0+_i1+_i2+_u21.7受控源受控源的分类电压控制电流源(VCCS:VoltageControlledCurrentSource)—电导量纲:转移电导..

7、..11’22’u1+_i1=0+_u2i21.7受控源受控源的分类电流控制电流源(CCCS:CurrentControlledCurrentSource)(无量纲)—转移电流比....11’22’u1=0+_i1+_u2i21.7受控源受控源的分类电压控制电压源(VCVS:VoltageControlledVoltageSource)(无量纲)—转移电压比....11’22’u1+_i1=0+_i2+_u21.7受控源CCVS:VCCS:CCCS:VCVS:r具有电阻量纲,称为转移电阻。g具有电导量纲,称为转移电导。无量

8、纲,称为转移电流比。亦无量纲,称为转移电压比。1.7受控源当这些控制系数为常数时,被控制量与控制量成正比,这类受控源称为线性受控源本书只考虑线性受控源,并采用菱形符号来表示受控源,以便与独立电源相区别。1.7受控源i1R1R2i2三极管在一定条件下可用下图所示的模型表示:i1i2R2R1

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